






需要指出的是,安装工作需要由购买过相应***的专员使用正确的工具来完成,决不能出现十几人抬起桌面让其他数人移动桌腿的情况。地动多发区的实验室设备选择更需要考虑建筑物的防震需求。
因此尽管当代的振动隔离系统已经极大地提升了光电类应用的稳定性,它们并非能解决全部问题的灵丹妙药。光路稳定性是由整个振动传递“结构回路”决定的,包括支撑结构、光机械件、光学元件和运动控制系统。综合考虑振动环境、削减声音的影响、移除平台上和平台附近不必要的振动来源、以及使用正确的隔振平台安装方法,都是提升隔振性能需要注意的事项。
控制静力矩的作用,光学平台的硬重比对于其共振频率有着重要的影响。较高的硬重比可以提高平台的共振频率,从而降低其在外界影响下的振动。而且在外力作用下,具有较高硬重比的平台可以在Z小的重量下产生Z小的变形,增加系统内部的刚性。内部采用蜂窝状支撑结构的光学平台可以充分的提高硬重比,达到提高系统性能的目的。
控制温度变化,随着时间的延续,不规则温度变化会造成渐渐的结构弯曲。减小温度效应的关键在于控制环境减少温度变化。例如,避免在平台下放置散热设备,隔绝热源设备和硬件,阻尼隔振平台定制,如光源、火焰等。
光学平台的台面设计,需要遵循一定的长厚比,一般取10:1左右,原则上不建议低于7:1 或高于15:1。但对于台面的隔振性能影响,容易被忽略的是内部支撑结构。国内的光学平台,多采用“米字形”或“井字形”支撑结构,国外的台面内部多采用真蜂窝支撑结构,经长时间、多方面的研究和验证,真蜂窝的支撑结构能更加有效地提高台面的隔振效果。光学平台系统包括光学台面和隔振腿。光学平台可放置仪器并对振动进行控制。光学平台台面是隔振系统中重要的一部分,其主要作用是提供一个无相对形变的刚性平台,当有振动源传递到桌面时,桌面蜂窝结构和阻尼可有效减弱光学平台振动变形。隔振腿除了支撑,主要作用是隔离来自地面的振动,隔振性能是其极为重要指标之一。其他性能还包括:各腿高度***调节,自动水平,载重能力,高度可选,有无磁性等等。
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